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1. 摘要 '355Pce/ dGQy=T: 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 {>5z~OV TAi
|]U! E IsA2 f 2. 建模任务 f]J?-ks UDt.w82 xPq3Sfg`A Nr|.]=K)5n shYcfLJ 3. 系统计算 ?N,a {#w RVXRF_I {SqY77 Lyt6DvAp" 4. 区域定义 ,HUs MCXQ S]K^wj[ :1hp_XfJb |jEKUTv,G 5. 选择光栅级次和仿真 /fBZRdB `5O<U~'d 光栅阶定义 WxWgY}` E4T?8TO$o% / (W{` RLw=y{%p 0aQNdi)b i._d^lR\t 理想和真实光栅的效率设置 sN5x\9U qWw@6VvoQ 1. 理想光栅效率设置 yE{l
Xp; |>j=#2 所有级次的光栅效率设置 n!ea)+^ <saS2.4 AY[7yPP lY?TF cK@O)Ko} 2. 可编程效率设置 O4]Ss}ol H+zQz8zMC 31w?bx !Pp 所有级次的光栅效率设置 wW6?.}2zU 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 *>$'aQ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 i:qc2#O:J 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 &7E 0H{ nITr5$f |pq z(j7 T_5 E 3. 实际光栅效率设置 @#*B|lHE B?#@<2*=L S4~^HvMG[Y 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 |I)MsNF 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 3j]La 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 >Q[]i4*A hL67g [M FV:Z 4. 真实光栅结构的配置 q^"P_pV\ =1VY/sv {D1=TTr^ 5. 场追迹仿真 }eEF/o :d)@|SR1 + #S]uC C
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